[发明专利]一种纳米粒子分散体及其制备工艺在审

专利信息
申请号: 201811083787.7 申请日: 2018-09-18
公开(公告)号: CN109095458A 公开(公告)日: 2018-12-28
发明(设计)人: 王艳辉;徐汉清;臧建兵 申请(专利权)人: 燕山大学
主分类号: C01B32/184 分类号: C01B32/184;C01F7/02;B82Y40/00;B82Y30/00
代理公司: 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265 代理人: 刘阳
地址: 066004 河北省*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 纳米粒子分散体 超声分散 制备工艺 氧化石墨烯 水中 制备 离子 纳米粒子分散液 纳米粒子分散 分散液混合 复合分散液 工业化应用 热处理 生物工业 应用潜力 工艺流程 反应釜 分散液 原有的
【说明书】:

发明涉及一种纳米粒子分散体及其制备工艺。该制备工艺首先将氧化石墨烯分散于去离子水中经超声分散形成氧化石墨烯分散液;将纳米粒子分散于去离子水中经超声分散形成纳米粒子分散液;将两种分散液混合、超声分散,将此复合分散液的pH调节后再次进行超声分散,接着导入反应釜内进行热处理,得到纳米粒子分散体。上述纳米粒子分散体的制备工艺流程简单,操作方便,成本低廉,适于大规模工业化应用。制备得到的纳米粒子分散体稳定性好,并且保持了原有的特性,在电子、化学、机械、和生物工业方面具有巨大的应用潜力。

技术领域

本发明涉及纳米材料技术领域,特别是涉及一种纳米粒子分散体及其制备工艺。

背景技术

1-100nm尺寸范围的纳米颗粒与块状材料具有显著不同的性质。由于具有理想的电子,化学,机械和生物性质,纳米颗粒引起了很多关注,在电子、化学、机械、和生物工业方面具有巨大的应用潜力。但是,由于纳米颗粒的高表面积与体积比以及具有的高表面能,实现纳米颗粒分散体的稳定是非常困难的。

石墨烯具有独特的2D单原子层结构和优异的物理性质。石墨烯及其衍生物受到了极大的关注,引起了极大的研究兴趣。它们可以组装成3D石墨烯网络,例如水凝胶,气凝胶和大孔膜。特别地,氧化石墨烯可以通过自组装直接交联到3D框架中。由于在基面上和沿着含有羧基,环氧基和羟基的片边缘具有大的比表面积和丰富的含氧基团,因此可以在3D框架形成期间将多功能纳米组分嵌入3D石墨烯网络中。因此可以使用3D石墨烯网络来实现纳米组分在聚合物基质中均匀分散。

发明内容

基于此,有必要针对当前纳米粒子分散体分散不均匀、稳定性不佳的问题,提供一种纳米粒子分散体及其制备工艺。

一种纳米粒子分散体的制备工艺,包括以下步骤:

(1)将氧化石墨烯分散于去离子水中形成氧化石墨烯分散液;

(2)将纳米粒子分散于去离子水中形成纳米粒子分散液;

(3)将氧化石墨烯分散液和纳米粒子分散液混合,进行超声分散后得到复合分散液;

(4)将复合分散液的pH调至碱性,然后再次进行超声分散;

(5)将经再次超声分散后的复合分散液导入反应釜内,经热处理得到纳米粒子分散体。

上述纳米粒子分散体的制备工艺,借助氧化石墨烯分散液的性质,将纳米粒子均匀地嵌入到3D石墨烯的孔洞内,同时保持纳米粒子的原有特性。该纳米粒子分散体的制备工艺流程简单,操作方便,成本低廉,适于大规模工业化应用。

在其中一个实施例中,所述步骤(1)中氧化石墨烯分散液的浓度为2~8mg/ml。

在其中一个实施例中,所述步骤(2)中纳米粒子为纳米磨料或纳米金属粒子。

在其中一个实施例中,所述纳米磨料为纳米Al2O3、纳米SiC、和纳米B4C中的任意一种。

在其中一个实施例中,所述步骤(2)中纳米粒子的粒径为5~200nm。

在其中一个实施例中,所述步骤(2)中纳米粒子分散液的浓度为1~8mg/ml。

在其中一个实施例中,所述步骤(4)中将复合分散液的pH调至10~11。

在其中一个实施例中,所述步骤(5)中热处理的温度为180℃以下,热处理的时间为至少12h。

本发明还涉及一种纳米粒子分散体,所述纳米粒子分散体通过前述任一制备工艺制备得到。

上述纳米粒子分散体,纳米粒子被捕捉进水凝胶中,实现了均匀分散的效果,对于纳米粒子分散体的应用具有显著的促进作用。

附图说明

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